SHK-TBP三相组合式过电压保护器
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TBP过电压保护器1. 引言过电压是电力系统中常见的问题,它可能导致设备损坏、火灾等严重后果。
为了保护电力设备不受过电压的损害,过电压保护器应运而生。
本文将介绍TBP过电压保护器的原理、特点以及在电力系统中的应用。
2. TBP过电压保护器原理TBP过电压保护器是一种基于瞬态保护原理的保护装置。
它通过监测电力系统中的电压变化,并在发现过电压时立即采取相应的保护措施,防止过电压对设备造成损害。
TBP过电压保护器的核心是压敏电阻器(MOV)和瞬态电压抑制二极管(TVS)。
当电力系统中出现过电压时,MOV 会被激活,在较短的时间内吸收过电压能量,并将其转化为电热能量释放出来。
同时,TVS则起到了电压抑制的作用,将过电压限制在一个安全范围内。
3. TBP过电压保护器特点TBP过电压保护器具有以下几个特点:•快速反应时间:TBP过电压保护器能够在毫秒级的时间内识别并响应过电压,因此在保护电力设备时反应迅速。
•高电压抑制能力:TBP过电压保护器使用的MOV和TVS具有高电压抑制能力,可以有效限制过电压的幅值,保护设备免受过电压的伤害。
•可重置性:TBP过电压保护器可以多次工作,即使在受到过电压冲击后,只要电力系统恢复正常,保护器也可以自动复位。
•可定制性:TBP过电压保护器可以根据不同的电力系统需求进行定制,以满足不同设备的保护需求。
4. TBP过电压保护器在电力系统中的应用TBP过电压保护器广泛应用于各种类型的电力系统中,包括低压电力系统、中压电力系统和高压电力系统。
在低压电力系统中,TBP过电压保护器常用于保护家庭和商业建筑中的电力设备,如电视、电脑、家电等。
它可以有效地防止因供电系统中的过电压而对这些设备产生损坏。
在中压电力系统中,TBP过电压保护器被广泛应用于工业场所的电力设备保护。
这些设备通常需要更高的电压抑制能力,以保护昂贵的工业设备不受过电压冲击。
在高压电力系统中,TBP过电压保护器通常用于变电站等关键电力设施的保护。
三相组合式过电压保护器一、过电压保护产品的发展一)基础的过电压保护产品——避雷器最基础的过电压保护产品就是避雷器。
最原始的避雷器是羊角形间隙,出现于19世纪末期,用于架空输电线路,防止雷击损坏设备绝缘而造成停电,故称“避雷器”。
现代的高压避雷器,不仅用于限制电力系统中因雷电引起的过电压,也用于限制因系统操作产生的过电压。
现代的避雷器有管式和阀式两大类。
阀式避雷器分为碳化硅避雷器和金属氧化物避雷器(又称氧化锌避雷器)。
1、管式避雷器(30年代):其基本工作元件是内间隙(又称灭弧间隙)。
内间隙置于产气材料制成的灭弧管内,外间隙将管子与电网隔开。
雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体,管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。
管式避雷器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。
但管式避雷器放电电压较高且分散性大,动作时产生截波,保护性能较差。
主要用于变电所、发电厂的进线保护和线路绝缘弱点的保护。
2、碳化硅避雷器(50年代):其基本工作元件是叠装于密封瓷套内的火花间隙和碳化硅阀片(电压等级高的避雷器产品具有多节瓷套)。
火花间隙的主要作用是平时将阀片与带电导体隔离,在过电压时放电和切断电源供给的续流。
碳化硅避雷器的火花间隙由许多间隙串联组成,放电分散性小,伏秒特性平坦,灭弧性能好。
碳化硅阀片是以电工碳化硅为主体,与结合剂混合后,经压形、烧结而成的非线性电阻体,呈圆饼状。
碳化硅阀片的主要作用是吸收过电压能量,利用其电阻的非线性(高电压大电流下电阻值大幅度下降)限制放电电流通过自身的压降(称残压)和限制续流幅值,与火花间隙协同作用熄灭续流电弧。
碳化硅避雷器按结构不同,又分为普通阀式和磁吹阀式两类。
后者利用磁场驱动电弧来提高灭弧性能,从而具有更好的保护性能。
碳化硅避雷器保护性能好,广泛用于交、直流系统,保护发电、变电设备的绝缘。
3、氧化锌避雷器(70年代):其基本工作元件是密封在瓷套内的氧化锌阀片。
前言电网6~35kV中压电网为中性点非有效接地系统,该运行方式的最大优点是系统发生单相金属性接地故障时,接地相对地电压降到接近于零,而非故障相对地电压上升倍,电网中的电气设备在正常情况下都能承受这种过电压,可带故障持续运行2小时,在这期间系统接地故障随时都可能自动消除,系统恢复正常运行。
这样就避免了频繁发生的单相接地故障时的操作,减少了操作次数,提高了供电的可靠性和连续性。
但是随着城区配网线路的电缆化以及负荷的增速发展,中压电网对地电容电流亦大幅度增加,在6~10kV系统单相接地容性电流大于30A,35kV系统单相接地容性电流大于10A时,若发生单相接地故障,接地电弧不能自动熄灭,使得相间绝缘在接地电弧的破坏下很快击穿,同时产生3~5倍相电压甚至更高的过电压,致使电网中绝缘薄弱的地方绝缘损坏,在弧光过电压作用下可能导致健全相对地绝缘击穿,从而导致电网内单相接地故障扩展为事故。
另当系统发生弧光接地时还可能造成电压互感器严重过载,或因电感下降后在某种频率下满足ωL=1/ωC而激发铁磁谐振,最终结果是造成电压互感器烧毁或高压侧熔断器熔断。
通常的解决办法是在中性点加装消弧线圈补偿接地电容电流来抑制故障点弧光发生的机率,这种方法的目的是为了消除弧光,但由于消弧线圈的自身的诸多特点,很难对电容电流进行有效补偿,特别是脱谐度如果控制不当易带来系统谐振风险。
微机型消弧柜就是在系统弧光接地时,通过消弧控制器判断相别和接地类型并发出指令,通过控制一组可以分相控制的真空接触器或快速接地开关,使故障相接地,让不稳定的弧光接地转换为金属性接地,防止接地电弧破坏相间绝缘或高幅值的弧光接地过电压导致健全相绝缘对地击穿,从而有效避免相间短路事故的发生。
因此为规范6~35kV微机型消弧柜设备在运行、检修等维护管理方面的工作,特编制此运行规程。
本规程由吴忠供电供电公司运维检修部编制。
本规程主要起草人:本规程主要审核人:本规程批准人:本规程自批准之日起执行。
其余单元避雷器分别接在系统A、B、C三相即可。
如右图所示。
六、预防及检测
在投入运行前或使用五年后,应做预防性试验,试验分别在相-相,相-地每两单元之间进行,检测项目及方法如下:
a) 直流1mA参考电压:在避雷器两端施加直流电压(直流电压的脉动部分不大于±
1.5%),待流过避雷器的电流稳定于1mA后,读出的电流数值不得小于表1中的规定值。
b) 泄漏电流测量:在避雷器的两端施加0.75倍直流1mA参考电压(直流电压脉动部分不大于±1 .5% ),流过避雷器的电流不大于50μA。
c) 无间隙避雷器不允许做工频放电电压试验。
七、用户须知
1.订货时请按标准写清型号。
如有特殊要求,请在订货合同中详细提出。
2.产品自发货之日起,两年内因质量问题而不能使用,我公司负责更换或修理。
tbp组合式过电压保护器参数[这是一个示例中文文章,根据提供的主题进行撰写。
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]【开头】引言:过电压保护器是一种关键的电气设备,在电力系统中起着保护各种电气设备免受过电压侵害的重要作用。
近年来,tbp组合式过电压保护器以其卓越的性能和参数优势在电力行业中受到广泛关注。
本文将深入探讨tbp组合式过电压保护器的参数,并从不同角度对其进行评估,以帮助我们更好地理解和运用这一重要设备。
【主体部分】第一部分:参数解读1.1 额定电压参数tbp组合式过电压保护器的额定电压参数是指其设计和工作的电压范围。
根据不同的应用场景和电网情况,我们需要选择合适的额定电压参数,以保证设备的工作稳定性和可靠性。
常见的额定电压参数包括额定放电电流、额定冲击电流等。
1.2 非额定电压参数除了额定电压参数外,tbp组合式过电压保护器还具有一些非额定电压参数,如漏电流、持续时间等。
这些参数在不同环境下可能发生变化,需要进行合理的计算和评估,以确保过电压保护器的正常运行和延长其使用寿命。
第二部分:参数评估2.1 性能评估tbp组合式过电压保护器的性能评估是评估其保护能力和对过电压的响应速度的重要指标。
我们可以通过模拟实验和实际使用情况来评估保护器的性能,以确保其在电力系统中的可靠性和稳定性。
2.2 系统适应性评估tbp组合式过电压保护器作为关键设备,需要在不同的电力系统中发挥作用。
我们需要对其系统适应性进行评估。
包括考虑其在不同电压等级、频率和电力负荷条件下的适应能力,以确保其在各种情况下都能正常工作。
第三部分:个人理解和观点我对tbp组合式过电压保护器的参数有以下几点理解和观点:3.1 参数选择的重要性选取合适的参数对于tbp组合式过电压保护器的工作效果至关重要。
合理的参数选择可以提高保护器的性能和可靠性,减少故障和事故的发生概率。
在进行参数选择时,我们需要根据具体的应用场景和设备要求来进行综合考虑。
电工知识1.过电压保护器三相组合式过电压保护器(TBP)是一种新型的过电压保护器,它主要应用于发电、供电和企业的用电系统中,对电机、变压器、开关、母线、电容器等电气设备,除了限制大气过电压保护外,同时也可限制电力系统的操作过电压,对相间和相对地的过电压,均能起到可靠的限制作用。
三相组合式过电压保护器避雷器过电压保护器金属氧化锌避雷器一。
用途。
1.保护对象:A-电动机;B-发电机、变压器、母线线路、开关;C- 并联补偿电容器;O-电机中性点;2.持续运行电压:允许持久地施加在TBP SCGB TBP-400相间及相对地的工频电压有效值;3.外套类型:F硅橡胶外套,无‘F’为瓷外套;4.使用环境:W为户外型,无‘W’只适用于户内;5.附加功能:“IM”为产品带过电压动作记录仪(只适用于户内型35KV);“J” 为产品带过电压动作记数器(只适用于户内型10KV及以下电压);J为产品带JS-8计数器(只适用于系统电压为35KV户外型TBP SCGB TBP-400),6.表二中型号除“W2”为不带高压电缆引出外,其余型号均采用高压电缆外引结构。
因此,对外引电缆长度“L”及线鼻子孔径“Φ”要求,由用户在订货时注明。
二。
结构特点三相组合式过电压保护器的电气原理如图(1)所示,图中FR为氧化锌非线形电阻,CG为放电间隙,由于采用对称结构,其中任意三个可分别接入A、B、C三相,另一个接地线。
三相组合式过电压保护器与现行过电压保护器相比,具有其它同类产品不可比拟的特点。
1.采用氧化锌非线性电阻和放电间隙相组合的结构,使两者互为保护。
放电间隙使氧化锌电阻的荷电率为零,氧化锌的非线性特性又使放电间隙动作后立即熄弧,无续流、无截波,放电间隙不再承担灭弧任务,提高了产品的使用寿命。
2.在各种电压波形下放电值均相等,不受各种操作过电压波形的影响,过电压保护值准确,保护性能优良。
3.采用四星形接法,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。
TBP过电压保护器爆炸原因分析及措施作者:严韩伟来源:《科学与财富》2017年第08期摘要:TBP三相组合式过电压保护器主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中,由于内部绝缘受潮、放电间隙位移和本身结构缺陷,在运行中时有爆炸事故发生,分析了爆炸原因,提出了切实可行的措施。
关键词:TBP;三相组合式过电压保护器;爆炸;分析;措施1 概述TBP三相组合式过电压保护器(以下简称TBP)就是带串联间隙的金属氧化物组合式过电压保护器,其结构见图1所示。
由于加入了串联间隙CG,一方面串联间隙可以隔离工频电压,即在正常运行的工作电压之下,MOV阀片是不承受工频电压的;另一方面TBP动作后串联间隙不切断工频续流,这是由MOV阀片的性能决定的。
因此,TBP主要用于发电、供电和用电企业的电力电网中,用来保护变压器、开关、母线、电动机等电气设备,可限制大气过电压及各种开关引起的操作过电压,对相间和相对地的过电压均能起到可靠的限制作用。
2 事故原因分析2016年5月和10月某企业接连出现因TBP爆炸引起的事故。
2016年10月10kV高压室值班人员在接到电调通知启动设备,在启动除尘风机过程中发生过电压保护器爆裂,高压柜后视窗玻璃炸碎,后柜门变形。
由于保护及时动作,事故并未扩大。
事后值班人员迅速将故障高压柜进行隔离,恢复送电。
技术人员打开高压柜电缆室门,发现过电压保护器B相引线完全烧断,A、C相引线绝缘外皮烧毁,A、B相的氧化锌阀片与密封间隙的筒状物完全爆裂。
间隙顶部小孔完全烧毁,有明显的放电痕迹。
从这起事故来看,这是一起典型的操作过电压引起的爆炸。
经技术人员对现场TBP的残片分析和对其他TBP的检测试验,爆炸的原因分析如下:2.1 内部绝缘受潮经过检查发现,TBP内部间隙受潮、变形,过电压保护器由于间隙受潮存在放电现象,导致氧化锌阀片老化。
当真空断路器合闸发生操作过电压时,过电压保护器爆炸。
对该10kV配电室其他TBP做检测试验,发现有一组A、B、C相对地绝缘电阻分别为400MΩ,在做交流耐压试验时,在电压加到15kV时就被击穿,解剖后发现阀片受潮。
三相组合式过电压保护器
产品型号:SHK-TBP
6~35kV中压系统,随着真空断路器的大量采用产生操作过电压更加频繁,线路电缆化使得弧光接地过电压明显提高。
中压电网普遍采用的交联电缆等固体绝缘设备,在操作过电压、弧光接地以及铁磁谐振过等电网内部电压长期持续的积累性破坏下,绝缘事故频繁发生。
除了对雷电过电压进行有效防护之外,对发生在相对地和相与相之间的各种内部过电压也必须采取有效地限制措施,以大幅度地延长固体绝缘设备的运行寿命。
为此有效的限制相间和相对地的各类过电压,我公司开发了SHK-TBP型三相组合式过电压保护器,曾于1993年获得国家专利(ZL93 2 03502.7),并于2009年再次获得实用新型专利(ZL 2009 2 0142758.3)
产品用途:
●装设在进出线开关柜的线路侧,可有效限制电网的内部过电压和真空开关开断过程中发生在线路侧的操作过电压;
●装设在电压互感器柜,可有效限制电网的内部过电压和真空开关开断过程中发生在电源侧的操作过电压。
产品功能:
●能有效限制大气过电压以及发生在相与地之间的各类过电压;
●能有效限制发生在相与相之间的各类过电压;
●可按用户要求配置动作计数功能。
●软连接的引线电缆可作为自动脱离器,防止阀片烧毁之后引起相间短路事故。
产品特点:
●采用放电间隙与氧化锌阀片串联作为基本保护单元,巧妙地解决了用于中性点非有效接地系统的避雷器和过电压保护器普遍存在的限制过电压与自身安全的矛盾。
●串联间隙与氧化锌阀片在参数方面的巧妙配合,两者互为保护,无间隙、无续流,动作寿命至少可达10000次。
●采用四星型对称结构,相间保护特性与相对低保护特性相同,更有利于保护相间绝缘。
●采用特殊配方和特殊工艺烧制的“瓷环”作为放电间隙,冲击系数等于1,保护特性不受过电压频率和波形的影响,保护性能稳定。
●采用硅橡胶外套和外引高压电缆的全密封结构,保护性能不受外界环境条件的影响,可方便地直接安装在开关柜的手车底盘上或互感器室内。